biofizyka

 0    121 flashcards    guest3602394
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
przemiany energii: samożywność a cudzożywność
start learning
promieniowanie elektromagnetyczne na energię chemiczną. a cudzożywność pozyskiwanie energii z utleniania składników odżywczych
błona komórkowa funkcje
start learning
odgrodzenie komórki od środowiska zew., ochrona nadanie właściwości mechanicznych wytrzymałość elastyczność i kształt. właściwości transportowe transformacja energetyczne funkcja receptorowa i przekazywanie sygnałów
transporty w komórkach
start learning
swobodne przenikanie cząsteczek dyfuzja ułatwiona poprzez akwaporyny, transport aktywny w zależny od białek. tworzenie niskiej entropii czyli wysokiego potencjału na pracę
skład błony komórkowej
start learning
lipidy białka (integralne i peryferialne) cukry (glikolipidy glikoproteiny)
struktury błonowe zlokalizowane są w obrębie:
start learning
tratw lipidowych
lipidy zdolne są do trzech rodzajów ruchu: który jest wysoce energetyczny?
start learning
dyfuzja rotacja koziołkowanie. koziołkowanie jest najbardziej energetyczna
Komórka z punktu widzenia termodynamiki jest układem...
start learning
otwartym. (wymienia energię i materię z otoczeniem, co pozwala jej utrzymać równowagę termodynamiczną i prowadzić procesy, takie jak metabolizm, oddychanie czy syntezę białek.)
termodynamiczne cechy układów biologicznych
start learning
wieloskładnikowość wielofazowość nieciągłość termodynamiczna otwartość nierównowagowość
energia
start learning
oddziaływania zdolne do wykonania pracy
termodynamika zajmuje się
start learning
zmianami energii układu
praca
start learning
ilość energii przekazywana przez uporządkowany ruch cząsteczek. układ o niskiej entropii- wysoki potencjał wykonania pracy. wysoka entropia -niski potencjał pracy
ciepło
start learning
ilość energii przekazana przez układ poprzez nieuporządkowany ruch cząsteczek. ciepło oddawane jest przez układ jako energia niewykorzystana na pracę. ogrzewanie powietrza zwiększa jego ciśnienie- praca
temperatura
start learning
wielkość związana ze średnią energią kinetyczną cząsteczek układu
rodzaje układów termodynamicznych
start learning
zamknięty – wymiana energii, otwarty – wymiana energii i masy, izolowany- brak wymiany energii i masy
metr
start learning
jednostka długości. prędkość światła w próżni, sekunda-częstotliwość cezowa
kilogram
start learning
jednostka masy. stała Plancka
sekunda
start learning
jednostka czasu. częstotliwość drgań
amper
start learning
jednostka prądu elektrycznego natężenia prądu elektrycznego. ładunek elementarny
kelwin
start learning
jednostka temperatury. stała boldsmana
mol
start learning
jednostka liczebności. obiekty elementarne, liczba Avogadra. jednostka bezwymiarowa
kandela
start learning
jednostka światłości, natężenia strumienia źródła światła. liczba skuteczności świetlnej monochromatycznego promieniowania
jednostka pochodna
start learning
jednostki wykorzystujące jednostki podstawowe do opisania jakiegoś zjawiska
herc
start learning
Hz, częstotliwość
niuton
start learning
N, siła ciężar parcie
pascal
start learning
Pa, ciśnienie
dżul
start learning
J, energia praca ciepło
wat
start learning
W, moc strumień energii
kulomb
start learning
C, ładunek elektryczny
wolt
start learning
V potencjał napięcie elektryczne siła elektromotoryczna
farad
start learning
F, pojemność elektryczna
om
start learning
(omega), rezystancja=opór
simens
start learning
S, przewodność elektryczna
weber
start learning
Wb, strumień indukcji magnetycznej
tesla
start learning
T, indukcja magnetyczna
henr
start learning
H, indukcyjność
celcjusz
start learning
°C, temperatura
bekerel
start learning
Bq, aktywność promieniotwórcza
grej
start learning
Gy, dawka pochłonięta
siwert
start learning
Sv, dawka równoważna i skuteczna
tera
start learning
+12
giga
start learning
+9
mega
start learning
+6
kilo
start learning
+3
hekto
start learning
+2
deka
start learning
+1
decy
start learning
-1
centy
start learning
-2
mili
start learning
-3
mikro
start learning
-6
nano
start learning
-9
funkcja stanu
start learning
wartość jego parametrów na przykład masa ciśnienia objętość liczba materii. funkcja stanu nie jest zależna od drogi który do niej doprowadził. jest istotna tylko od stanu początkowego i końcowego
pierwsza zasada termodynamiki
start learning
energia nie może zostać stworzona ani utracona może tylko zmieniać się z jednej postaci w drugą
układ może wymienić energię z otoczeniem poprzez
start learning
przekazanie ciepła lub wykonanie pracy
entalpia
start learning
zawartość ciepła
Endo a egzotermiczna
start learning
układ pobiera ciepło układ oddaje ciepło
druga zasada termodynamiki
start learning
w układzie zamkniętym entropia nie może maleć. proces może biec tylko do stanu niższego uporządkowania.
entropia
start learning
funkcja stanu proces samorzutny. niska entropia duży potencjał na pracę wysoka entropia niski potencjał na pracę. jest to miara nieuporządkowana
proces może nastąpić samorzutnie w układzie zamkniętym jeśli
start learning
zmiana entropi układu i otoczenia jest większe od zera
zmiana standardowej entalpii swobodnej pozwala wyliczyć
start learning
stałą równowagi reakcji
powinowactwo chemiczne/reaktywność
start learning
miara siły napędowej reakcji chemicznych traktowanych jako samorzutne procesy zmierzające do stanu równowagi termodynamicznej
pojemność cieplna
start learning
wielkość fizyczna mówiąca ile ciepła należy dostarczyć aby spowodować wzrost temperatury o jedną jednostkę
przewodność cieplna
start learning
w tych samych warunkach przez ciało o większym współczynniku przewodności cieplnej przepłynie więcej ciepła niż przez ciało o niższym współczynniku przewodzenia ciepła
wzór na przewodność cieplną
start learning
lambda= (Q/t)× (d/S×deltaT) (ilość ciepła / czas) × (grubość przegrody / pole przekroju × różnica temperatury)
jednostka przewodności cieplnej
start learning
W/m*K
przekazywanie ciepła jak
start learning
ciepło przekazywane jest od obiektu wyższej temperaturze do obiektu o niższej temperaturze
promieniowanie cieplne
start learning
ciało o niezerowej temperaturze emituje promieniowanie elektromagnetyczne. ruch elektronów i protonów generuje promieniowanie
przemiana energetyczna
start learning
ciepło zamieniane jest na promieniowanie
fotony
start learning
utrata energii poprzez kwanty promieniowania elektromagnetycznego
maksimum emisji
start learning
lambda=b/T (stała wiena 2,9×10^-3 m*K. / temperatura K
adwekcja
start learning
transport materii poprzez silny przepływ płynu. przemieszczanie się właściwości (jak ciepło czy wilgoć) w poziomie, zwykle pod wpływem wiatru lub prądów wodnych
konwekcja
start learning
proces przekazywania ciepła poprzez ruch materii. wymaga różnicy gęstości oraz obecności pola grawitacyjnego. Spowodowana różnicą temperatur (naturalna) lub siłą zewnętrzną (wymuszona)
płyn
start learning
to nie jest ciecz. jest to mieszanina
ruchy konwekcyjne
start learning
naturalna konwekcja – (balon) ruchy samorzutne będące wynikiem zmian gęstości materii. konwekcja wymuszona- (ciepło z kominka z wentylatorem) aktywne usuwanie ciepła, bodziec do przepływu materii
współczynnik przenikania ciepła
start learning
przenikanie ciepła przez przegrody termiczne. im mniejszy jest współczynnik tym lepsza izolacyjność cieplna przegrody
strumień ciepła
start learning
jak szybko i w jakim kierunku energia cieplna przepływa przez dany obszar.
liczba Rayleigha
start learning
punkt krytyczny przekazywania ciepła. przewodność a powyżej konwekcja
0°C ile to kelwinów
start learning
273 K
najwyższa gęstość wody w temperaturze
start learning
czterech stopni Celsjusza wynosi 1 kg na decymetr sześcienny
lepkość
start learning
tarcie wewnętrzne. opór, jaki stawia płyn podczas przepływu.
Lepkość kinematyczna
start learning
to miara zdolności cieczy lub gazu do przepływu pod wpływem siły zewnętrznej, uwzględniająca gęstość tego płynu. Określa, jak łatwo warstwy płynu mogą się względem siebie przemieszczać.
prawo Pascala
start learning
jeżeli na płyn w zbiorniku zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne to ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu
Prawo ciągłości przepływu cieczy nieściśliwej (znane także jako równanie ciągłości
start learning
masa cieczy w zamkniętym układzie pozostaje stała podczas przepływu. Oznacza to, że ilość cieczy przepływająca przez jeden przekrój rury w danym czasie musi być równa ilości cieczy przepływającej przez inny przekrój tej samej rury,
równanie Bernoulliego
start learning
opisuje zasadę zachowania energii dla cieczy lub gazu przepływającego wzdłuż linii prądu. Mówi, że suma energii ciśnienia, energii kinetycznej i energii potencjalnej w danym punkcie przepływu pozostaje stała
siły kapilarne
start learning
to siły, które działają w wyniku oddziaływań między cząstkami cieczy a powierzchnią. Zjawisko kapilarności, czyli podnoszenia lub obniżania się cieczy w cienkich rurkach (kapilarach) lub porach materiałów, takich jak gąbka.
kąt zwilżania
start learning
jak dobrze ciecz „rozlewa się” na powierzchni.
rozszerzalność cieplna
start learning
to zjawisko, w którym ciała zmieniają swoje wymiary (długość, objętość) pod wpływem zmiany temperatury. cząsteczki materiału zaczynają się poruszać szybciej i oddzielają się od siebie, co skutkuje rozszerzaniem lub kurczeniem się ciała.
promieniowanie elektromagnetyczne
start learning
składa się z fal pola elektromagnetycznego który rozprzestrzeniają się w przestrzeni. mają pęd niosą energię
fale elektromagnetyczne
start learning
synchronizowane oscylacje pola elektrycznego i magnetycznego
foton
start learning
cząstka elementarna o zerowej masie spoczynkowej. energia fotonu rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości
amplituda fali
start learning
wysokość fali
równanie Plancka
start learning
energia fotonu jest proporcjonalna do częstotliwości. E=h*v. v= częstotliwość. stała Plancka=h=6,63×10^-34 kg*m2*s^-1
prawo odwrotnych kwadratów
start learning
natężenie promieniowania maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości
refrakcja
start learning
załamanie fali wynikające ze zmiany prędkości. zmienia się długość fali częstotliwość pozostaje stałą
prawo snelliusa
start learning
stosunek sinusów kątów padania i załamania w dwóch ośrodkach jest równy odwrotności stosunku prędkości światła w tych ośrodkach
Optyka falowa
start learning
traktuje światło jako falę elektromagnetyczną. W tym podejściu uwzględnia się jego naturę falową, co pozwala wyjaśniać zjawiska, które nie mogą być opisane przez optykę geometryczną, takie jak interferencja, dyfrakcja czy polaryzacja.
Optyka geometryczna
start learning
jest klasycznym podejściem do opisu zjawisk optycznych, w którym traktuje się światło jako strumień cząsteczek (fotony) lub promieni świetlnych. Jest stosowana głównie do opisu zjawisk, których skala jest dużo większa od długości fali światła.
Współczynnik załamania światła
start learning
to wielkość, która opisuje, jak światło zmienia swoją prędkość w danym ośrodku optycznym w porównaniu do prędkości światła w próżni=1
interferencja fali świetlnej
start learning
zjawisko, które występuje, gdy dwie lub więcej fal świetlnych nakłada się na siebie w określony sposób, prowadząc do powstania nowego wzorca fali w wyniku ich wzajemnego oddziaływania.
rozpraszanie Rayleigha
start learning
fala świetlna ulega rozproszeniu na cząstkach o rozmiarze mniejszym niż długość fali, np cząstki powietrza. fala zmienia kierunek, a energia na różne kierunki. rozpraszanie jest silniejsze dla fal o krótszej długości a słabsze dla fal o dłuższej
rozpraszanie Mie
start learning
zjawisko rozpraszania fali elektromagnetycznej (w tym przypadku światła) na cząstkach, których rozmiar jest porównywalny lub większy niż długość fali.np. krople wody. rozproszone światło jest białe
absorpcja promieniowania
start learning
zachodzi gdy energia kwantu równa jest energii przejście elektronu ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego
prawo Lamberta Beera
start learning
opisuje zależność między intensywnością światła a koncentracją substancji absorbującej światło oraz jej grubością. jak silnie dana substancja absorbuje światło o określonej długości fali.
odstępstwa od prawa Lamberta Beera
start learning
Zbyt wysokie stężenie substancji, Rozpraszanie światła, Zjawiska chemiczne, Szerokość pasma absorpcyjnego, Temperatura i warunki środowiskowe, Niejednorodność próbki
budowa spektrofotometru
start learning
źródło światła, monochromator, próbka, detektor, wzmacniacz, wyjście/monitor
fluorescencyja
start learning
absorpcja promieniowania a następnie emisja o innej długości fali
reguła stokesa
start learning
długości fali promieniowania fluorescencyjnego są większe od długości fali promieniowania wzbudzającego fluorescencję
rozpraszanie Ramana
start learning
to zjawisko, w którym światło (lub inne promieniowanie elektromagnetyczne) rozprasza się na cząstkach materii, zmieniając swoją długość fali.
promieniowanie jonizujące
start learning
rodzaj energii która ma wystarczającą moc by usuwać elektrony z atomów lub cząsteczek tworząc jony
promieniowanie rentgenowskie
start learning
termoemisja elektronów w lampie rentgenowskiej zachodzi na katodzie i wyhamowują na anodzie. energia zostaje przekształcona w promieniowanie
promieniowanie gamma
start learning
rozpad alfa oraz beta. bardzo wysoka energii i bardzo krótkie długości fali
promieniowanie alfa
start learning
emisja w trakcie rozpadu alfa atomów. emisja jądra Helu (dwa protony i dwa neutrony)
promieniowanie beta
start learning
rozkład beta +/-: elektron lub pozyton
jonizacja
start learning
oderwanie elektronu z zewnętrznej powłoki atomu lub zerwanie wiązań cząsteczkach
promieniowanie korpuskularne
start learning
jonizacja przez bezpośrednie oddziaływanie z elektronem
rozpraszanie comptonowskie
start learning
zachodzi dla energii wyższych niż zjawisków fotoelektrycznym. foton (światło) rozprasza się na swobodnym elektronie, co prowadzi do zmiany jego energii i kierunku
tworzenie par elektron-pozyton
start learning
zachodzi w przypadku promieniowania wysokoenergetycznego. jeśli energia fotonu jest ponad dwukrotnie wyższa niż energia równoważna masie dwóch elektronów
dawka
start learning
wielkość pochłoniętej energii oraz wielkość obszaru. czyli ilość energii przekazanej danej masie
masa a ciężar
start learning
masa to wartość stała a ciężar to siła zależna od masy oraz siły ciążenia
elektroforeza
start learning
stosunek ładunku do rozmiaru
białka
start learning
oddziaływania polarne elektrostatyczne. struktura zależna od składu aminokwasowego
lipidy
start learning
kwasy tłuszczowe o kilkunastowęglowych łańcuchach węglowodorowych połączone wiązaniem estrowym z glicerolem

You must sign in to write a comment